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沐鸣注册官网团队达到了一个重要的里程碑:量子霸权

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一组科学家报告取得了量子霸权。
 
使用53个纠缠量子比特或“量子位”,Sycamore量子计算机已经解决了一个经典计算机的难题。
 
“在经典的超级计算机上需要1万年才能完成的计算,在我们的量子计算机上只需要200秒,”布鲁克斯•福克斯(Brooks Foxen)说。福克斯是一名研究生研究员,与加州大学圣巴巴拉分校(University of California, Santa Barbara)和谷歌的约翰•马提尼斯(John Martinis)合作。
 
“经典的模拟时间,目前估计是1万年,沐鸣怎么注册可能会通过改进经典的硬件和算法来减少,但是,由于我们现在快了15亿倍,我们很高兴宣布这一成就。”
 
里程碑之后大约20年的研究量子计算机马提尼和他的团队,从一个超导量子位系统的开发包括72年架构,无花果,54个量子位(一个没有执行),利用令人敬畏和奇异的量子力学的性质。
 
马丁尼集团的另一位研究生研究员本·恰罗(Ben Chiaro)说:“选择这种算法是为了通过利用量子计算机的自然动态来强调它的优势。”也就是说,研究人员想测试计算机持有和快速处理大量复杂、非结构化数据的能力。
 
“我们基本上想产生一个涉及我们所有的量子比特的纠缠态尽快我们可以,”Foxen说,“所以我们选定了一个序列的操作产生了复杂的叠加态,当测量时,返回输出的概率(“位”)由特定的操作序列用于准备特定的叠加。”
 
这个实验是为了验证电路的输出是否与用来准备状态的序列相一致,沐鸣注册官网在几分钟内对量子电路进行了一百万次采样,探索所有的可能性——在系统失去量子相干性之前。
 
量子计算机的概念证明
 
“我们执行了一套固定的操作,使53个量子位元纠缠成一个复杂的叠加态,”Chiaro解释说。这种叠加状态编码了概率分布。对于量子计算机,准备这种叠加态是通过在几微秒内对每个量子位施加数十个控制脉冲序列来完成的。我们可以在200秒内测量100万次量子位元,然后从这个分布中提取样本。”
 
“经典计算机,更很难计算这些操作的结果,因为它需要计算的概率在任何的一个2 ^ 53个可能状态,其中53来自qubits-the指数标度的数量为什么人们对量子计算开始感兴趣,“Foxen说。“这是通过矩阵乘法来实现的,当矩阵变大时,这对于传统的计算机来说是很昂贵的。”
 
根据这篇新论文,研究人员使用了一种称为交叉熵基准的方法,将量子电路的位串与其“在经典计算机上模拟计算出的相应理想概率”进行比较,以确定量子计算机工作正常。
 
“在开发我们的处理器时,我们做了很多非常有利的设计选择,”Chiaro说。他说,这些优点之一是能够通过实验调整单个量子位元的参数以及它们之间的相互作用。
 
随机数
 
虽然这个实验被选为计算机的概念验证,但研究已经产生了一个非常真实和有价值的工具:一个经过认证的随机数生成器。
 
随机数在很多领域都很有用,它可以确保加密密钥不会被猜出,或者确保来自更大范围内的样本具有真正的代表性,从而为复杂问题提供最佳解决方案,并使机器学习应用程序更加健壮。量子电路产生随机位串的速度是如此之快,以至于没有时间去分析和“欺骗”系统。
 
加州大学圣巴巴拉分校负责研究的副校长乔·因坎代拉(Joe Incandela)评论道:“量子力学状态所做的事情超出了我们的日常经验,因此有潜力提供原本无法实现的能力和应用。”“该团队已经证明了可靠地创建和重复采样包含53个纠缠元素的复杂量子态的能力,从而完成一个需要数千年才能完成的经典超级计算机的实验。这是一项重大成就。我们正处在一个获取知识的新时代的开端。”
 
量子霸权之后是什么?
 
在短期内,对这些“有噪声的”量子位元的进一步改进可能会使量子力学中有趣现象的模拟成为可能,例如热化,沐鸣注册地址或者在材料和化学领域中大量的可能性。

然而,从长远来看,科学家们总是希望提高相干时间,或者,在另一端,检测并修复错误,这将需要对每个量子位元检查许多额外的量子位元。这些努力与量子计算机的设计和建造并行进行,确保研究人员在达到下一个里程碑之前有大量工作要做。